全波精密全波整流整流电路

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全波精密整流电路
题可以讲全不懂.
这个问题以前你提过,如果你翻找以前的问题,应该可以找到答案。
1)首先回答你的第二个问题:这个.R1和R2的电阻起什么作用啊?
——:这个电阻的作用是:平衡两个输入端(同相输入端和反相输入端)的电阻,使得同相输入端的总电阻与反相输入端的总电阻基本相等,以减少由于输入电阻的不平衡而造成的附加差模输入电流。
这个电阻的阻值=反相输入端的所有电阻的并联值(换句话说:就是输入电阻与反馈电阻的并联值)。
2)再来回答你的第一个问题:A1的正相输入端和A2的正相输入端的电阻的阻值是一样大的么?
R1=R//2R(R与2R的并联)。
R2=R//R//R(三个R并联)。
所以,他们的阻值不一样大。
************************************
又改为“工作过程”了???
工作过程是这样的:
1)当输入电压为正半周的时候,运放A1输出为负电压,二极管D1截止,D2导通,由于反馈电阻是输入电阻的2倍,所以,第一级的放大倍数为2倍,第一级的输出电压U`o等于负的2倍的Ui。这个电压加到第二级运放的输
这个问题以前你提过,如果你翻找以前的问题,应该可以找到答案。
1)首先回答你的第二个问题:这个.R1和R2的电阻起什么作用啊?
——:这个电阻的作用是:平衡两个输入端(同相输入端和反相输入端)的电阻,使得同相输入端的总电阻与反相输入端的总电阻基本相等,以减少由于输入电阻的不平衡而造成的附加差模输入电流。
这个电阻的阻值=反相输入端的所有电阻的并联值(换句话说:就是输入电阻与反馈电阻的并联值)。
2)再来回答你的第一个问题:A1的正相输入端和A2的正相输入端的电阻的阻值是一样大的么?
R1=R//2R(R与2R的并联)。
R2=R//R//R(三个R并联)。
所以,他们的阻值不一样大。
************************************
又改为“工作过程”了???
工作过程是这样的:
1)当输入电压为正半周的时候,运放A1输出为负电压,二极管D1截止,D2导通,由于反馈电阻是输入电阻的2倍,所以,第一级的放大倍数为2倍,第一级的输出电压U`o等于负的2倍的Ui。这个电压加到第二级运放的输入端。
同时,输入电压也加到第二运放的输入端,则,两个电压叠加后等于:-2Ui+Ui=-Ui,经第二运放倒向后,输出电压为Ui。
由于,输入电压为正半周,因此输出电压为正。
2)当输入电压为负半周时,第一运放输出电压为正,二极管D1被正偏而导通,D2反偏而截止,呈高阻状态,第一级运放可视为高阻输出,或者说输出为零。
这时,加载到第二运放的输入端的,只有一路,即输入电压Ui,经第二运放倒向后,输出为-Ui。
由于此时输入电压为负半周,所以输出电压-Ui为正。
可见,无论正半周还是负半周,输出电压都为正。从而实现了全波整流。
3)第一运放组成一个放大倍数为2倍的单向反相放大器,对正输入电压放大倍数为-2倍。对负输入电压放大倍数为零。
4)第二运放组成一个加法器,把两路电压相加并反相。
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D饧际?lm324 请教_全波精密整流_lm324运放_失真问题_附有图
D饧际?lm324 请教_全波精密整流_lm324运放_失真问题_附有图
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我现在手里有个1.2v峰值左右50Hz的正弦波,属于小信号?现想将其进行全波精密整流,参考了书上的图:(图怎样传不上去?)
运放器用的是LM324,单电源供电
(1)我先给正弦信号同相比例放大2倍后,一连上整流电路就出现原来的波形出现上波形失去了一截。不知道是原因
(2)没有同相比例放大接入后面的整流电路,波形变没了。
希望得到高手的指导
万分感谢!
111111放的太大了吧,增益改小点,看看
LM324是你的负载太重了 导致324失真 可以在输出串个几百O的电阻才去整流 划者加个射随器再去整流
最好就是用运放的理想2极管全波整流 而不是你这种运放加全波整流
全波整流二极管_二极管我用的是全波整流,运放器用的是lm324,而二极管用的是IN4004,是不是我用的二极管出问题了?
对于正弦波防大问题,我试过大小的,增益太多,确实会引起失真,但增益小时出现接上后面的全波整流,被拉直了。
请教:当给波形给精密整流电路后,出来的波形没变,是何缘故?电路我插过好多遍了,应该不是电路的问题。是不是lm324选的二极管问题?
能不能那位朋友推荐下lm324全波整流用什么型号的二极管,电阻大小?
你的电路供电电源与放大后的峰值接近,导致了削波
精密整流我试过调节为小幅值得波形,比如原来是1.2v,后连变成1.8v,
现在我用的是单电源12v给lm324供电,是不是单电源供电的原因?或者二极管用的不对?
谢谢!谢谢各位的关照
今天试出来了,主要改动的就是将运放器的二极管换成in4148,电源改称双电源供电!
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交流信号转直流信号电路设计
  摘要:为了解决传感器交流输出与仪器仪表直流输入之间信号不匹配问题,根据二极管的单向导电性和运算的深度负反馈原理,设计了精密全波整流电路。经实测证明,当有效值在一定范围内变化时,该电路可以实现到的精确转换。本文引用地址:
  工业测量和控制系统中,传感器输出信号为多种形式的模拟量,其多数不能被直接使用,而需要经过变送电路将其转换成统一的直流模拟信号(1~5V或4~20mA),再根据系统需要,用数据采集卡将直流模拟信号转换成可参与计算和完成过程控制的数字量。目前市场上的仪器仪表多以直流输入信号为主,而是传感器输出信号中较为多见的一种,为此需要设计一个交变送模块,将多种交流信号转换成统一的量,以便于能够被控制仪表、计算机或PLC等系统中的控制单元所识别。
  变送模块整体结构
  该模块共由五个主要部分组成:输入缓冲电路,全波精密整流电路,光电隔离电路,线性输出电路和隔离电源。结构框图如图1所示。
  输入缓冲电路
  传感器的交流输出多为电压信号。为了降低信号源的负载,通常需要提高下一级的信号输入阻抗,采用以运放为核心的电压跟随器作为模块的输入级是有效的解决方式。由于传感器产生的交流信号频率范围比较宽,选择运算时得考虑选择宽频,高速的特殊。例如,AD711就符合这方面要求,它具有1012&O输入阻抗,小信号输入带宽可达到4MHz[5]。
  全波精密整流电路
  该部分为全波精密整流电路,是整个模块的核心部分。其输出电压为变送模块输入电压的绝对值,因此也叫绝对值电路[1]。二极管具有单向导电性,是常用的整流元件,但二极管非线性比较大且有一个正向导通电压,当信号幅度小于二极管的导通电压时,二极管处于截止状态,使得整流出来的信号误差非常大,为了提高精度,可利用运算的放大作用和深度负反馈来克服二极管非线性和正向导通压降造成的误差。
  全波精密整流电路分为两部分,第一部分由运放U1A及周边器件构成半波精密整流电路,第二部分由U1B及周边器件构成反相求和电路。详见图2。
  半波精密整流电路
  该部分电路工作分两种情况:交流输入信号Ui&0与Ui&0。
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我来说两句……
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全波整流电路:一种具有第一和第二电源端子的全波整流电路,其第一和第二电源端子分别加有第一和第二电源电位,第一电源电位高于第二电源电位,其特征在于所述全波整流电路包括:差分放大器,具有在其间加有输入交流信号的第一和第二放大器输入端,用于差分地放大输入,所述差分放大器具有第一和第二放大器输出端,用于分别产生第一和第二放大的输出电压,二者彼此反相;参考,用于在第一和第二电源电位之间产生参考电压
全波整流电路 -
在包括差分地放大输入交流信号以产生第一和第二放大的输出电压的差分放大器,以及用于产生参考电压的电压参考电路的全波整流电路中,差分对电路在参考电压的基础上对第一和第二放大的输出电压进行半波整流,以获得第一和第二半波整流的电流。差分对电路包括组合部分,用于将第一和第二半波整流电流组合成全波整流电流。全波整流电路还可包括电流/电压转换部分,用于将全波整流的电流转换成全波整流的电压。一种具有第一和第二电源端子的,其第一和第二电源端子分别加有第一和第二电源电位,第一电源电位高于第二电源电位,其特征在于所述全波整流电路包括:差分放大器,具有在其间加有输入交流信号的第一和第二放大器输入端,用于差分地放大输入交流信号,所述差分放大器具有第一和第二放大器输出端,用于分别产生第一和第二放大的输出电压,二者彼此反相;电压参考电路,用于在第一和第二电源电位之间产生参考电压;以及差分对电路,具有分别联到第一和第二放大器输出端的第一和第二差分输入端,并且具有加有参考电压的参考输入端,用于在参考电压的基础上对第一和第二放大的输出电压进行半波整流G。
全波整流电路 -
&属于基本电路设计技术领域,涉及一种全波整流电路;包括MOS晶体管M1、M2、M3、M4、M5、M6和电容器C4、C5;其中,M2和M4、M6的栅连接到T的次级线圈,M1、M3的栅连接到VDD,M5的栅连接到VSS,M1、M2和M3的衬底连接在一起形成(VN1),M4、M5和M6的衬底连接在一起形成另一个公共节点(VN2);本实用新型利用附加电容进行电荷转运,减小C处于单纯放电状态的时间,使在整流管截止时也能实现对电容C的充电,且电路结构较为简单。?
全波整流电路 -
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保存二维码可印刷到宣传品[转载]半波,全波精密整流电路介绍(转)
全波精密整流电路
如图(747)(a)所示,其工作原理:
在半波精密整流电路中,当uI&0时,uO=-KuI(K&0),当uI&0时,uO=0。若利用反相求和电路将-KuI与uI负半周波形相加,就可实现全波整流。
分析由A2所组成的反相求和运算电路可知,输出电压
当uI&0时,uO1=-2uI,uO=-(-2uI+uI)=uI;
当uI&0时,uO1=0,uO=-uI;所以500)this.width=500;"
故此图也称为绝对值电路。当输入电压为正弦波和三角波时,电路输出波形分别如图所示。
半波精密整流
整流:将交流电转换为直流电,称为整流。
精密整流电路的功能:将微弱的交流电压转换成直流电压。
整流电路的输出保留输入电压的形状,而仅仅改变输入电压的相位。当输入电压为正弦波时,半波整流和全波整流输出电压波形如图(744)所示。
在如图(745)(a)所示的半波整流电路中,由于二极管的伏安特性如图(b)所示,当输入电压uI幅值小于二极管的开启电压Uon时,二极管在信号的整个周期均处于截止状态,输出电压始终为零。即使uI幅值足够大,输出电压也只反映uI大于Uon的那部分电压的大小。因此,该电路不能对微弱信号整流。
半波精密整流电路
如图(746)(a)所示,其工作原理:
★当uI&0时,必然使集成运放的输出u/O&0,从而导致二极管D2导通,D1截止,电路实现反相比例运算,输出电压
当uI&0时,必然使集成运放的输出u/O&0,从而导致二极管D1导通,D2截止,Rf中电流为零,因此输出电压uO=0。uI和uO的波形如图(b)所示。
★如果设二极管的导通电压为0.7V,集成运放的开环差模放大倍数为50万倍,那么为使二极管D1导通,集成运放的净输入电压
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同理可估算出为使D2导通集成运放所需的净输入电压,也是同数量级。可见,只要输入电压uI使集成运放的净输入电压产生非常微小的变化,就可以改变D1和D2工作状态,从而达到精密整流的目的。
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